结构计算常见问题分析

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房屋建筑结构设计中常见问题分析

房屋建筑结构设计中常见问题分析

房屋建筑结构设计中常见问题分析房屋建筑结构设计是建筑工程中的重要环节,直接关系到房屋的安全性和稳定性。

在实际的建筑设计中,常常出现一些问题,这些问题可能会对房屋的结构安全产生不利影响。

本文将分析房屋建筑结构设计中常见的问题,并提出解决方案。

一个常见的问题是设计师在计算房屋结构荷载时存在偏差。

房屋结构的荷载计算是建筑设计的基础,如果计算结果存在较大的偏差,将导致结构设计不合理,进而影响到房屋的安全性。

解决这个问题的关键是设计师要按照相关的设计规范和标准进行荷载计算,并对计算结果进行合理的验证和修正。

房屋建筑结构设计中常常存在设计缺陷。

设计缺陷可能表现为结构材料的选择不合理、连接方式不科学等。

这些设计缺陷可能导致房屋在使用过程中产生变形、开裂等问题,从而影响到房屋的稳定性和使用寿命。

解决这个问题的关键是设计师要有深厚的专业知识和经验,在进行结构设计时综合考虑各种因素,并选择合适的结构材料和连接方式。

施工中常常存在施工误差。

施工误差可能导致结构构件的尺寸、位置等存在偏差,从而影响到房屋的整体结构。

解决这个问题的关键是施工单位要严格按照设计要求进行施工,并进行质量检查和控制,以确保房屋结构的准确性和稳定性。

第四,房屋建筑结构在使用过程中常常遭受到外力的影响。

外力可能是自然灾害(如地震、风力等)或人为因素(如过载、破坏等)。

房屋结构在受到外力作用时需要具备足够的抗震、抗风等能力,以确保房屋的安全性。

解决这个问题的关键是设计师要根据房屋所处的环境和地理条件,合理选择结构形式和结构材料,并采用适当的加固措施。

房屋建筑结构设计中还存在一些其他问题,如暴露的悬挑结构、不合理的开间和跨度等。

这些问题可能会导致房屋结构的不稳定或不均衡,进而造成安全隐患。

解决这个问题的关键是设计师要注重细节,严格按照设计要求进行设计,并进行多次的检查和修改,以确保房屋结构的合理性和稳定性。

分析建筑结构设计的一些问题

分析建筑结构设计的一些问题

分析建筑结构设计的一些问题建筑结构设计是建筑工程中不可或缺的一部分,其质量直接影响到建筑物的安全和使用寿命。

在进行建筑结构设计的过程中,存在一些常见的问题,需要得到避免和解决。

1. 结构计算不精确:在进行结构设计的过程中,需要进行复杂的计算和分析,如果计算不精确,会导致结构存在弱点或载荷分布不均等问题,损害建筑物的安全性和可靠性。

因此,在进行结构计算时,需要确保计算方法清晰,计算精确,各种力的作用合理。

2. 材料选用不适当:材料的选用直接影响建筑物的结构强度和稳定性。

如果选择了质量不好的材料,会导致建筑物的承重力降低,甚至危及人员安全。

在进行材料选择时,需要了解各种材料的物理和力学性质,选用符合建筑设计要求的优质材料。

3. 建筑结构设计不符合建筑物的使用目的:建筑结构设计应该根据建筑物的使用目的进行合理规划设计,才能确保建筑物的结构安全与稳定。

如果结构设计与使用目的不符合,会导致建筑物的使用寿命缩短或无法正常使用,给使用者带来不便或危险。

4. 结构布局受限过大:结构布局的灵活性对于建筑物的结构设计意义重大,如果结构布局受限过大,会导致结构设计的难度和成本增加,甚至可能会影响建筑物的美感。

在设计过程中,需要考虑结构布局的可操作性和经济性等因素,确保设计的方案能够符合建筑物的整体需求。

5. 震动安全问题:建筑物在地震等自然灾害时容易受到影响,建筑结构设计应该考虑到地震等自然灾害的影响,进行防震设计,并在建筑物的施工过程中加强检查和测试,确保建筑物具备一定的抗震能力。

综上所述,建筑结构设计的问题是多方面的,需要在设计前认真考虑和排除。

只有遵循科学的设计原则和标准,结合实际需求,才能达到建筑物的使用安全和稳定性。

建筑结构设计中常见问题与解决措施探析

建筑结构设计中常见问题与解决措施探析

建筑结构设计中常见问题与解决措施探析建筑结构设计是建筑工程中的重要环节之一,它关乎整个建筑工程的稳定性和安全性。

但在实际的设计过程中,常常会出现一些问题,这些问题可能是由于设计者对规范要求理解不够深刻,也可能是由于对材料、工艺等因素考虑不够全面。

本文将围绕建筑结构设计中常见的问题进行探索,分析并提出解决措施,希望能够为相关从业人员提供一些借鉴和帮助。

一、常见问题一:荷载计算不准确在建筑结构设计中,荷载是一个非常重要的参数,它直接影响到结构的安全性。

但是在实际的设计中,很多设计者对荷载的计算并不准确,这就容易导致结构的安全性存在风险。

解决措施:设计者应该对规范中的荷载要求有一个清晰的认识,并且在实际计算过程中要严格按照规范的要求进行计算,确保计算的准确性。

设计者在进行荷载计算时,应该考虑到结构所处的环境和用途,对于可能产生的临时荷载和特殊荷载也要进行充分的考虑。

在荷载计算完成后,设计者应该对计算过程进行复核,确保计算的准确性和合理性。

二、常见问题二:构造体系选择不当解决措施:设计者在选择构造体系时,首先应该对建筑的功能和用途有一个清晰的认识,对结构所受的荷载和作用有一个充分的了解,然后根据建筑的具体情况进行合理的构造体系选择。

在选择构造体系时,还应该考虑到建筑的自重和荷载的传递路径,以及结构的整体稳定性等因素。

在选择完构造体系后,设计者还应该进行相应的计算分析,确保所选择的构造体系可以满足规范的要求。

三、常见问题三:结构节点设计不合理解决措施:设计者在进行结构节点设计时,首先应该考虑到节点所受的荷载和作用,根据实际情况进行合理的节点设计。

在进行节点设计时,还应该考虑到节点的材料和连接方式,以及节点的受力状态和传递路径等因素。

在节点设计完成后,设计者还应该进行相应的计算分析和模拟试验,确保节点设计的合理性和安全性。

解决措施:设计者在选择结构材料时,首先应该考虑到材料的力学性能和耐久性能,选择合适的材料来满足结构的受力要求。

房屋建筑结构设计中常见问题分析

房屋建筑结构设计中常见问题分析

房屋建筑结构设计中常见问题分析房屋建筑结构设计是指根据建筑物的用途和相关要求,进行结构设计、计算和施工图绘制的过程。

在这个过程中,可能会出现一些常见的问题,下面将对这些问题进行分析。

1. 结构安全问题:房屋建筑结构的首要目标是确保其安全性。

由于设计、施工等环节中的错误或疏漏,结构安全问题可能会出现。

在设计阶段没有考虑到地震、风力等外力因素,导致结构不稳定;在施工过程中存在质量问题,如混凝土浇注不均匀、钢筋不合格等。

2. 结构刚度问题:房屋建筑结构的刚度是指其抵抗变形的能力。

如果结构刚度不足,可能会导致整个建筑物的稳定性下降,甚至发生倾斜、垮塌等严重问题。

在设计中没有合理考虑荷载的分布,导致某些结构构件承受过大的荷载,从而影响整个结构的刚度。

3. 结构材料问题:房屋建筑结构所使用的材料对结构的性能和寿命有着重要影响。

如果使用的材料不合格或者不经过正规的检测和验收,可能会导致结构的强度、刚度等性能不达标,进而影响房屋的使用寿命。

在设计阶段没有考虑到混凝土的抗冻性能,导致在低温环境下易受损。

4. 结构连接问题:房屋建筑结构的连接部位是承受力传递的关键,连接的质量和可靠性直接影响整个结构的安全性。

如果连接部位设计不合理或者连接材料不合格,可能会导致结构出现开裂、位移等问题。

在连接钢筋和混凝土构件时没有采用适当的粘结材料,导致钢筋锈蚀或者脱落。

5. 结构抗震问题:地震是威胁房屋安全的主要因素之一,对结构进行抗震设计是非常重要的。

如果在设计阶段没有充分考虑地震荷载,或者采用了不合理的抗震设计方案,可能会导致房屋在地震发生时受到严重损坏甚至倒塌。

房屋建筑结构设计中常见的问题主要涉及结构安全、结构刚度、结构材料、结构连接和抗震等方面。

为了解决这些问题,需要建筑相关专业人员在设计和施工过程中严格遵循相关规范和标准,并进行详细的计算和验收。

及时发现问题并采取相应的修复措施也是非常重要的。

建筑结构设计的技术性问题分析与对策

建筑结构设计的技术性问题分析与对策

建筑结构设计的技术性问题分析与对策建筑结构设计是建筑工程中至关重要的环节之一,它直接关系到建筑物的稳固性、安全性、经济性和美观性。

在建筑结构设计中,常常会遇到各种技术性问题,包括强度计算、结构材料选取、结构稳定性和抗震性等方面的问题。

本文将对建筑结构设计中常见的技术性问题进行分析,并提出相应的对策。

一、强度计算问题强度计算是建筑结构设计中最基础的工作之一,它直接关系到建筑物的承载能力和安全性。

在进行强度计算时,常会面临以下问题:1.1 材料参数确定不准确。

建筑结构设计中需要用到各种材料,包括混凝土、钢材、木材等。

若材料参数确定不准确,就会对强度计算产生影响,甚至导致设计出现安全隐患。

1.2 荷载计算不合理。

荷载是建筑结构设计的重要输入参数,如果荷载计算不合理,就会导致强度计算结果不准确,进而影响结构的安全性。

针对强度计算问题,可以采取以下对策:1.3 加强材料参数测试。

在进行材料参数确定时,需要加强对材料性能的测试,确保参数的准确性。

1.4 严格控制荷载计算。

对于荷载参数的确定,需要严格按照规范和标准进行计算,确保计算结果合理可靠。

二、结构材料选取问题建筑结构设计中需要选取合适的结构材料,包括钢材、混凝土、木材等。

在结构材料选取过程中,常会面临以下问题:2.1 材料性能不清晰。

不同的结构材料具有不同的性能特点,若设计人员对材料性能不清晰,就会影响材料的选取和使用。

2.2 材料成本考虑不充分。

结构材料的成本直接关系到建筑工程的经济性,若在选取材料时成本考虑不充分,就会影响建筑工程的整体经济性。

针对结构材料选取问题,可以采取以下对策:2.3 加强材料性能了解。

设计人员需要加强对各种结构材料性能特点的了解,以便根据实际情况选取合适的材料。

2.4 充分考虑材料成本。

在选取结构材料时,不仅要考虑其性能特点,还需要充分考虑其成本,确保选取的材料既能满足设计要求,又能符合经济性要求。

三、结构稳定性问题结构稳定性是建筑结构设计中需要重点考虑的问题之一,它直接关系到建筑物的整体稳定性和安全性。

结构设计常见问题解析

结构设计常见问题解析

结构设计常见问题解析一.结构计算问题1.结构设计中出现计算控制性结果不满足规范要求的情况,应该在符合规范规定的限制条件后进行下道工序。

2.结构电算不可能一次成功。

周期,角度,性能设计,调整等。

一般计算应该分两步走:第一步考虑刚性楼板计算位移和位移比;第二步根据楼板实际情况考虑是否采用弹性楼板计算配筋。

3.扭转周期与平动周期比值应符合规范要求。

不应该出现第一周期为扭转周期的情况。

一般应在第三周期及以后出现扭转周期。

(实际要求与理论分析有一定的出入)4.结构两个方向刚度相差不宜过大,需注意控制两个主轴方向第一振动周期的比值,一般可按周期比不小于0.8控制。

位移比超限未计算双向地震。

不规则,特别不规则,严重不规则:位移比大于1.2为扭转为不规则,应计算双向地震。

考虑扭转藕联、按照双向地震计算时位移比不应超过1.5。

如超过1.5,应重新调整结构布置。

5.扭转位移比是在刚性楼板的假设下计算。

配筋计算应考虑实际刚度情况。

6.长宽比控制:进行结构计算时,各系数应合理取值。

⑴周期折减系数应根据不同的结构体系、填充墙品种(考虑到有可能变化)和填充墙数量综合确定,不应为了配筋方便不顾实际情况少折减或不折减。

高规第3.3.17条:填充墙为砖墙时,框架结构可取0.6~0.7,框剪结构0.7~0.8,剪力墙结构0.9~1.0(应注意短肢剪力墙结构)⑵剪力墙连梁刚度折减系数应保证在正常使用条件下连梁不致开裂。

必要时应进行二次计算,以避免正常使用情况下连梁开裂。

7.某些构件不宜进行折减计算机计算时,软件对所有构件的扭矩都按照输入的扭矩折减系数进行了折减。

这会使得存在扭矩的折梁或曲梁扭矩也进行了折减,结构存在安全隐患。

这些构件扭矩不应进行折减。

角窗的连梁(折梁)应充分考虑到结构软件无法完全按照荷载规范第4.1.2条的要求进行折减。

对软件折减幅度大的构件,应手算复核。

此外应注意以下几方面(可参考《建筑结构》2006年第7期随刊赠阅本第11页。

建筑结构设计中常见问题分析

建筑结构设计中常见问题分析

建筑结构设计中常见问题分析建筑结构设计是建筑工程中的重要环节,它直接关系到建筑物的安全性、稳定性和使用寿命。

在实际设计过程中,往往会出现各种常见问题,这些问题的存在不仅可能会影响建筑物的质量和安全性,还可能会造成后期维护和修复的难度。

我们有必要对建筑结构设计中常见的问题进行分析和总结,以便及时发现并解决这些问题,保障建筑物的质量和安全。

下面就让我们来分析一下建筑结构设计中常见的问题。

1、载荷计算错误建筑结构设计的第一步是对建筑物的各种载荷进行计算,这些载荷包括自重、雨水、风荷载、地震荷载等。

在实际设计中,往往会出现载荷计算错误的情况,这可能导致结构设计的不稳定性和不安全性。

如果风荷载计算不准确,可能会导致建筑物在强风天气中发生倒塌;如果地震荷载计算错误,可能会造成建筑物发生严重损坏。

在建筑结构设计中,必须要对各种载荷进行准确的计算和评估,以保证建筑物在各种自然条件下的安全性和稳定性。

2、结构材料选择问题建筑结构的材料选择直接关系到建筑物的质量和使用寿命。

在实际设计中,往往会出现结构材料选择问题,使用质量不合格的材料、使用不符合设计要求的材料等。

这些问题可能会导致建筑物在使用过程中出现裂缝、变形等质量问题,甚至可能会影响建筑物的安全性。

在建筑结构设计中,必须要对结构材料进行严格的选择和把关,确保结构材料的质量和符合设计要求。

3、设计理念和规范不符建筑结构设计需要遵循一定的设计理念和规范要求,这些设计理念和规范要求是为了保障建筑物的质量和安全性。

在实际设计中,往往会出现设计理念和规范不符的情况,设计师根据自己的经验和理解进行设计,而不遵循相应的规范要求。

这可能会导致建筑物在使用过程中出现各种质量和安全问题。

在建筑结构设计中,必须要严格遵循相关的设计理念和规范要求,确保建筑物的质量和安全。

4、结构设计计算分析不准确建筑结构设计需要进行各种计算和分析,结构受力分析、结构稳定性分析等。

在实际设计中,往往会出现结构设计计算分析不准确的情况,导致设计的结构不稳定或者不能满足使用要求。

建筑结构设计中常见问题分析

建筑结构设计中常见问题分析

建筑结构设计中常见问题分析建筑结构设计是建筑工程领域中至关重要的一环,是整个建筑工程实施过程中的核心部分之一。

建筑结构设计负责设计和计算建筑物的骨架结构及其相关部件,确保建筑物能够承受其自身的重量、荷载以及环境因素的影响。

但是在实践中,建筑结构设计也面临着一些常见问题和挑战,下面将会对其进行分析和解决方案的探讨。

问题一:荷载计算问题建筑架构设计的一个重要任务是计算不同荷载下的结构的安全系数。

这些荷载可以是自重、外部风荷载、雪荷载、震荡荷载等。

然而,在实践中,荷载计算过程中,某些因素被忽略或错误计算,导致了建筑结构的不安全。

解决方案:在荷载计算过程中,必须仔细考虑建筑物的特殊环境因素和所需的载荷类型,比如使用适当的载荷标准、检查荷载的施工和安装、确保设计中的准确性,并注意设计中跨度、材料、连接方式和建筑物的形状。

此外,过程中一定要慎重,避免过度估计或低估荷载情况。

问题二:支撑结构设计问题支撑结构是建筑结构中最重要的部分之一,因此,在设计过程中必须考虑周全。

常见的问题包括弯曲、扭曲、轴向压缩或拉力失衡等。

解决方案:设计人员需要合理选择合适的材料、合理的设计尺寸和距离、应用适当的力学及结构工程学知识。

在计算过程中,应使用合理的变形计算方法,确保结构的稳定性和安全性。

问题三:施工中的结构问题建筑结构设计完成之后,建筑物的建造和施工过程中也可能会发生许多问题。

比如,在施工过程中可能会出现断层、偏差和结构变形等,这些问题可能将结构推向边缘,从而可能导致安全事故的发生。

解决方案:建筑师应该负责进行结构的监测和管理,以便及时发现任何潜在的问题并采取措施来修复或防止结构失效。

在整个施工过程中都应该注意完整的记录整个过程,以核实建筑结构的完整性和可靠性。

综上所述,建筑结构设计过程中常见的问题和挑战,一般来说都可以通过合适的分析和解决方案来解决。

为了保障建筑物的安全性,在设计、计算和施工过程中,必须严格按照各项规范和标准进行操作,注重每一个细节,不断提高各方面的技术能力,以此保证整个建筑工程的安全和可靠性。

关于房屋建筑结构设计中常见问题的分析

关于房屋建筑结构设计中常见问题的分析

关于房屋建筑结构设计中常见问题的分析
一、设计阶段问题:
1. 不合理的结构布局:在设计阶段,如果结构布局不合理,可能会导致结构受力不
均匀,产生结构漏洞或者局部地方过于集中的荷载,从而影响整体结构的稳定性。

2. 算法不准确:设计师在计算结构承载能力时使用的算法不准确,可能会导致结构
设计不符合实际需要,不能满足工程的使用要求。

3. 材料选择不合理:设计师在选择材料时没有考虑到结构受力情况,选择了不合适
的材料,导致结构强度不足或者过剩,浪费资源。

二、施工阶段问题:
1. 施工质量差:施工队伍不技术过硬,施工员工操作不规范,导致施工质量差,从
而影响结构的稳定性和安全性。

2. 施工过程中的误操作:施工中可能会发生误操作,如选择错误的施工方法或者错
误的安装构件,都可能导致结构问题的出现。

3. 监理不到位:监理人员在施工现场没有及时发现施工问题,没有及时进行纠正,
导致施工过程中的问题得不到解决。

三、使用阶段问题:
1. 超载使用:业主可能会在房屋中放置超重的物品或者使用不符合设计要求的材料,导致结构超载,从而引发结构问题。

2. 装修改造:业主进行装修或者改造时没有考虑到结构的承受能力,可能会引发结
构问题。

3. 维护不到位:房屋使用一段时间后,如果没有进行定期的维护和检修,结构可能
会受到腐蚀、损耗等问题,从而产生结构问题。

分析建筑结构设计中常见问题与解决方案

分析建筑结构设计中常见问题与解决方案

分析建筑结构设计中常见问题与解决方案建筑结构设计是建筑工程中至关重要的环节之一,它与建筑的安全性、稳定性和使用寿命密切相关。

在实际的建筑结构设计过程中,有一些常见问题需要考虑和解决,这些问题可能影响到建筑物的结构安全和稳定性。

本文将对建筑结构设计中常见的问题进行分析,并提出相应的解决方案,希望能对相关从业人员和学生有所帮助。

一、常见问题分析1. 设计荷载不合理在建筑结构设计中,设计荷载是一个非常重要的参数,它直接影响到结构的安全性和稳定性。

一些常见的问题包括荷载估算不准确、荷载没有考虑到地震或风荷载等。

这些问题有可能导致结构承载能力不足,从而影响到建筑物的使用安全。

2. 结构设计不合理结构设计不合理是指结构构件选取不当、结构布局不合理等问题。

这些问题可能导致结构承载能力不足或者结构方案不经济。

3. 地基基础设计不合理地基基础是建筑物的重要支撑部分,地基基础设计不合理可能导致地基沉降过大、不均匀或者地基承载能力不足,从而影响到建筑物的使用寿命和安全。

4. 结构材料选取不当结构材料选取不当可能导致结构强度不足、耐久性不佳,从而影响到结构的使用寿命和安全性。

5. 施工质量问题施工质量问题可能导致结构构件尺寸和位置不准确、连接方式不当等问题,从而影响到结构的整体稳定性。

二、解决方案1. 合理估算设计荷载为了解决设计荷载不合理的问题,建筑结构设计者可以采用国家标准规定的荷载计算方法,并结合实际情况进行合理估算。

还可以考虑采用现代的技术手段,如有限元分析等方法来进行荷载计算。

2. 合理选择结构方案和构件在进行结构设计时,可以参考国家标准规定的结构设计原则,如抗震设计原则、抗风设计原则等。

可以采用现代结构设计软件来进行优化设计,以达到结构方案合理、构件合理选取的目的。

3. 合理设计地基基础进行地基基础设计时,应当充分考虑土壤的承载力、变形特性等因素,合理选择地基基础的类型和尺寸,以及合理布置地基基础。

还可以考虑采用特殊的地基处理技术,如灌注桩、悬吊桩等。

结构专业常见的结构计算问题

结构专业常见的结构计算问题

对结构专业常见结构计算问题的分析及改正建议一、关于荷载输入的问题(1)遗漏梁、柱、墙上荷载:在电算过程中进行荷载输入时,有时会出现荷载遗漏的情况,比如墙体、雨蓬、水箱、外天沟积水、建筑装饰线条高层有消防剪力梯之间的隔墙等作用在梁上的线荷载,屋面轻钢装饰构架作用在框架柱、梁上及电梯机房屋面吊钩作用在梁上的集中荷载、砼墙上开结构洞时的封洞荷载等。

出现漏荷载的原因除了专业配合问题外,也有设计人员疏忽的原因,在节点较密,梁段较短时更容易发生。

(2)楼梯间活荷载取值偏小:高层建筑中消防疏散用的楼梯,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(以下简称《荷载规范》)第4.1.1条的规定,不应小于3.5kN/m2。

一般来说,高层建筑的楼梯(除了楼中楼的室内楼梯及上电梯机房用的小楼梯外)都是消防楼梯,其活荷载标准值都不应小于规范规定的数值,有的设计人员仍按一般住宅或办公楼,取用2.0kN/m2是不正确的。

(3)卫生间荷载取值不足:卫生间的荷载输入值需要根据实际情况分别对待,一般住宅、宿舍、宾馆等的套内卫生间面积较小,有明确的板下沉及填料要求,这部分的恒、活荷载较容易控制,一般不会出错。

可是,对教学楼、医院等面积较大的、隔墙局部布置较密的公共厕所,荷载取值就容易出现问题。

按照《全国民用建筑工程设计技术措施——结构》以下简称为《技术措施》中的有关规定,有分隔的蹲厕公共卫生间,也可将活荷载取为8.0kN/m2,这个值已经考虑了填料、隔墙等的重量。

对于住宅中有带浴缸的卫生间时也应按《技术措施》将卫生间活荷载取为4.0kN/m2。

(4)遗漏电梯运行荷载:电梯机房的楼面活荷载标准值应不小于7.0 kN/m2,这是《荷载规范》的规定,设计人员一般都能注意到并正确输入。

但是,对于电梯运行时通过电梯机房的钢梁及侧壁导轨传到电梯井壁上的荷载却常常会遗漏。

如果电梯井壁是钢筋混凝土墙,一般将荷载补充完整后重算的计算结果变化不会很大。

结构计算必须要注意的20个问题

结构计算必须要注意的20个问题

结构计算必须要注意的20个问题一、结构计算应当注意的问题采用程序进行结构整体计算时,对计算参数及计算假定选用不当,影响了计算结果的准确性、可靠性,甚至影响了结构的安全性。

1)计算中对是否点取“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”选用不当。

在计算中应采用符合实际情况的楼板刚度计算假定;当结构存在楼板开大洞、不连续、弱连接等情况,不符合刚性楼板假定时,应采用“弹性楼板假定”计算,同时地震作用应采用总刚分析方法计算;而计算结构的位移比时,则应选用“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”进行补充计算。

2)在计算框架结构、框架-剪力墙结构、带转换层的结构时,计算层刚度比选用“剪切刚度”不妥当,宜选用“剪弯刚度”计算各层侧向刚度比。

3)在输入风荷载信息中,结构基本周期取值与结构计算第1周期相差过大。

结构基本周期可直接取用经计算得到的结构第1周期数值填入,再对结构重新计算,以使结构风荷载的计算更为准确。

4)多层混凝土结构整体计算,当楼层的弹性水平位移比大于1.3时,仍未计入双向水平地震作用下的扭转影响。

依据《建筑抗震设计规范》,当楼层的弹性水平位移比大于1.2时,结构属于平面扭转不规则,质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。

建议当楼层的弹性水平位移比大于1.2时,宜计入双向水平地震作用下的扭转影响。

5)计算有斜交抗侧力构件的结构,当其斜交角度大于15°时,未增加相应斜向抗侧力构件的水平地震作用计算。

抗震规范规定,对有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

6)在结构整体计算时,设计未考虑最不利地震作用方向的影响。

地震沿着不同方向作用时,结构的地震反应一般也有所不同,当计算给出的最不利地震作用方向与计算方向的夹角较大时,设计人员应将最不利地震作用方向作为附加地震作用方向,验算该方向的地震作用对整体结构的影响。

7)计算竖向不规则结构时,要注意是否有薄弱层。

房屋建筑结构设计中常见问题分析

房屋建筑结构设计中常见问题分析

房屋建筑结构设计中常见问题分析房屋建筑结构设计是房屋建筑的基础,直接关系着房屋的安全性和稳定性。

在实际的设计过程中,常常会出现各种问题。

本文将分析房屋建筑结构设计中常见的问题,并探讨解决方案。

1. 承重结构设计不合理:承重结构是房屋建筑的骨架,直接承载和传递重力和风荷载。

如果承重结构设计不合理,会导致房屋的不稳定和损坏。

常见的问题包括:柱子过细、墙体布置不合理、连梁或连柱等结构缺失等。

解决这些问题的方法是通过合理的结构计算和优化设计,确保承重结构能够承受所需的力学荷载。

2. 施工工艺不当:施工工艺是房屋建筑工程中非常重要的一环,直接关系着房屋建筑结构的质量和安全性。

常见的问题包括:混凝土浇筑不均匀、钢筋绑扎不牢固、砼晒裂、模板拆除不规范等。

解决这些问题的方法是加强施工管理,严格按照工艺规范进行施工,定期检查和评估施工质量。

3. 结构材料质量不过关:房屋建筑结构材料的质量直接影响着房屋的安全性和稳定性。

常见的问题包括:钢筋质量不达标、混凝土强度不够、墙体砖块开裂等。

解决这些问题的方法是选择优质的结构材料,并加强材料的检验和管理。

4. 建筑设计规范不符合要求:房屋建筑结构设计需要符合国家和地方的相关规范和标准,以确保房屋的安全性和稳定性。

常见的问题包括:设计荷载计算不准确、结构连接不符合规范要求等。

解决这些问题的方法是加强设计师的专业培训和学习,确保设计符合规范要求。

5. 结构改造不当:在房屋建筑使用过程中,可能需要进行结构改造,以适应不同的使用需求。

如果结构改造不当,可能会导致房屋的不稳定和损坏。

常见的问题包括:承重墙的拆除不合理、结构增加或削减不当等。

解决这些问题的方法是通过专业的结构改造设计和施工,确保改造后的结构能够满足使用要求。

通过分析房屋建筑结构设计中常见的问题,我们可以看到,这些问题的出现主要是由于设计、施工和材料等方面的问题。

我们在建筑设计和施工过程中,需要严谨和科学,同时加强技术人员的培训和学习,提高他们的专业水平。

房屋建筑结构设计中常见问题分析

房屋建筑结构设计中常见问题分析

房屋建筑结构设计中常见问题分析在房屋建筑结构设计过程中,可能会出现一些常见问题,下面对这些问题进行分析。

1. 设计负荷不准确:房屋在使用过程中需要承受各种荷载,包括自重荷载、活荷载和风荷载等。

如果设计负荷计算不准确,可能会导致结构设计不合理,甚至造成安全隐患。

解决方案:设计过程中要合理计算各种负荷,可以参考相关的规范和标准。

对于特殊情况,可以进行实测或模拟分析,保证设计负荷的准确性。

2. 结构形式选择不合理:不同的房屋建筑结构形式适用于不同的情况。

如果选择的结构形式不合理,可能会导致结构承载能力不足或者造价过高。

解决方案:在设计过程中,要综合考虑各种因素,包括使用功能、地理环境、建筑高度等,选择适合的结构形式。

可以进行多种方案比较,综合考虑结构的经济性、安全性和施工可行性等因素。

3. 断面设计不合理:结构的断面设计直接影响到结构的承载能力和变形性能。

如果断面设计不合理,可能导致结构无法承受设计荷载或者变形过大。

解决方案:在进行断面设计时,要充分考虑结构的受力特点和性能要求。

可以采用有限元分析等方法对结构进行分析和优化,保证断面设计的合理性。

4. 动力设计不充分:对于地震等动力作用较为明显的区域,结构的动力设计是非常重要的。

如果动力设计不充分,可能导致结构在地震等动力作用下发生损坏。

5. 材料选择不合理:房屋建筑结构的材料选择直接影响到结构的强度、刚度和耐久性。

如果材料选择不合理,可能导致结构使用寿命缩短或者安全隐患增加。

解决方案:在材料选择时,要综合考虑结构的设计要求、使用环境和材料的性能。

选用符合国家标准和规范要求的材料,并进行必要的检测和验收。

房屋建筑结构设计中常见问题有设计负荷不准确、结构形式选择不合理、断面设计不合理、动力设计不充分和材料选择不合理等。

这些问题可以通过合理计算负荷、选择合适的结构形式、优化断面设计、进行动力设计和合理选择材料等方式来解决。

土木工程专业毕业设计中的常见结构计算问题分析

土木工程专业毕业设计中的常见结构计算问题分析

土木工程专业毕业设计中的常见结构计算问题分析毕业设计中的常见结构计算问题分析1. 前言多层框架结构抗震设计完整的设计内容主要包括三方面:①根据建筑物的用途进行建筑方案设计和建筑施工图的绘制;②进行结构布置和结构计算(先手算后电算);③绘制结构施工图。

其中结构计算的内容较多,存在的问题也较多,特别是抗震设计中的问题较多。

从我校近五年(新规范实施以来)毕业设计情况来看,相当一部分同学对毕业设计重视程度不够,本该在近一个月多内完成的结构计算,有些同学十天就速成了,仔细一推敲就会发现计算中的错误点很多。

毕业答辩时老师主要就明显的错误和问题进行提问和讲解,许多错误的概念就在不知不觉中留在了学生的印象中。

结构设计中的常见错误点具有一定的规律性和普遍性,本文就这些问题进行简单分析。

2. 荷载及其效应计算中的常见问题分析2.1 活荷载的折算与折减设计中许多同学没有搞清楚活荷载折算和折减的根本原因,所以干脆就没有进行这个步骤,按照习惯了的“力学平衡法”进行了荷载及内力计算,使得设计与实际情况相差较大。

对于单向板肋梁楼盖中的连续梁板,往往忽略了次梁对板、主梁对次梁的约束采用铰支座确定其计算简图,当考虑楼面活荷载的最不利布置时,支座实际的转动将减小连续梁板的内力使得计算误差较大。

此时应考虑活荷载的折算,也即在保持总荷载不变的前提下,将部分活载折算为恒载进行内力计算,减小计算简图带来的误差。

这在考虑活荷载最不利布置进行楼板及次梁内力计算时一定要考虑,若按照活载满布方式求内力则不需考虑活载折算,只需将跨中弯矩扩大1.1~1.2倍进行调整(弹性法)。

在计算楼面梁和柱、基础时,考虑到楼面活荷载不可能以荷载规范给出的标准值同时满布在所有楼屋面上,需考虑活荷载的折减。

对于住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园等建筑,楼面梁的从属面积超过25m 2时,楼面梁的活荷载折减系数为0.9;设计柱及基础时依据《建筑结构荷载规范》中的表4.1.2进行折减(混凝土下册教材171页)。

建筑结构设计中常见问题分析

建筑结构设计中常见问题分析

建筑结构设计中常见问题分析建筑结构设计是建筑行业中至关重要的一环,它决定了建筑物的稳定性、安全性和美观性。

在实际的设计过程中,常常会出现一些常见问题,这些问题如果得不到及时解决,可能会给建筑结构带来严重的隐患。

分析和解决这些常见问题对于提高建筑结构设计的质量和水平具有重要意义。

一、荷载计算不准确在建筑结构设计中,荷载计算是十分关键的一环。

荷载不仅包括建筑物自身的重量,还包括外部作用力和荷载。

如果荷载计算不准确,可能导致结构设计的安全系数不足,甚至出现严重的安全事故。

在建筑结构设计中,必须要严谨的进行荷载计算,确保其准确性。

二、材料选择和使用不当建筑结构设计中常见的问题之一就是材料选择和使用不当。

不同的建筑结构需要使用不同的材料,如果在设计过程中选择了不合适的材料或者材料使用不当,可能会导致建筑结构的稳定性和安全性出现问题。

在建筑结构设计过程中,必须要根据实际情况选择合适的材料,并严格按照要求进行使用,确保建筑结构的稳定性和安全性。

三、结构设计方案不合理在建筑结构设计中,结构设计方案的合理性直接关系到建筑物的安全性和经济性。

有时候在设计过程中会出现结构设计方案不合理的情况,比如设计方案过于复杂、结构不合理等。

这些问题可能会导致建筑结构的稳定性不足,甚至影响建筑物的使用寿命。

在建筑结构设计过程中,必须要根据实际情况制定合理的设计方案,确保建筑结构的稳定性和安全性。

四、施工质量不达标在建筑结构设计完成之后,还需要经过施工才能最终形成建筑物。

在施工过程中常常会出现质量不达标的问题,比如施工工艺不合格、施工材料质量不达标等。

这些问题可能会导致建筑结构的稳定性和安全性出现问题,甚至影响建筑物的使用寿命。

在建筑结构设计完成之后,必须要加强对施工的监督和管理,确保施工质量符合要求。

五、环境影响因素未考虑充分在建筑结构设计过程中,环境影响因素也是一个重要的考虑因素。

比如地质条件、气候条件、自然灾害等都会对建筑结构的稳定性和安全性产生影响。

房屋建筑结构设计中常见问题分析

房屋建筑结构设计中常见问题分析

房屋建筑结构设计中常见问题分析
房屋建筑结构设计是房屋建设中非常重要的环节,它直接关系到房屋的安全性、稳定
性和舒适度。

在房屋建筑结构设计中,常见的问题有以下几个方面。

一、荷载计算问题
在房屋建筑结构设计中,荷载计算是非常重要的环节,荷载计算的准确性直接影响到
房屋的安全性。

荷载计算包括建筑物自重、居住人员得重、地震荷载、风荷载、雪荷载等,如果荷载计算存在误差,将导致房屋出现不稳定甚至倒塌的风险。

二、结构选型问题
在结构选型中,常见的问题是结构设计人员只关注建筑物的美观性和经济性,而忽略
了其安全性和稳定性。

过度追求美观和经济会导致建筑物承受不了荷载而出现安全问题。

三、施工质量问题
在房屋建筑结构设计中,不仅需要考虑结构的设计,还需要关注施工质量。

如果施工
质量不合格或存在问题,将导致房屋结构出现裂缝、变形、松动等问题,进而影响整个房
屋的结构安全性。

四、建筑物用途和环境因素问题
房屋建筑的用途和环境因素也会影响到房屋的结构安全性。

例如,在地震多发区建房时,应当格外关注房屋的抗震能力;在气候多变的区域建房时,应当格外关注房屋的防风、防雨、防雪等能力。

如果不充分考虑这些因素,将导致房屋结构的缺陷。

总之,在房屋建筑结构设计中,需要综合考虑多个因素,才能确保房屋具有较高的安
全性、稳定性和舒适度。

因此,加强对房屋建筑结构设计中常见问题的认识和掌握,能够
提高房屋结构设计的质量和安全性,从而确保建筑物的使用效益和稳定性。

建筑结构设计的常见问题浅析

建筑结构设计的常见问题浅析

建筑结构设计的常见问题浅析建筑结构设计是建筑工程的重要组成部分,其质量和稳定性直接关系到建筑工程的安全和使用寿命。

在实际的建筑结构设计过程中,常常会遇到各种问题,这些问题可能来自于设计人员的经验不足,也可能来自于设计环节的疏漏。

为了更好地提高建筑结构设计质量,下面将对建筑结构设计中的常见问题进行浅析。

一、荷载计算不准确在建筑结构设计过程中,荷载计算是一个至关重要的环节。

荷载的大小和性质直接决定了建筑结构的抗力要求。

有时候设计人员在进行荷载计算时可能会出现不准确的情况,导致最终的设计结果与实际需要有较大的偏差。

荷载计算不准确可能的原因包括:1. 缺乏对场地环境和使用要求的全面了解;2. 对不同荷载种类的分析不够充分;3. 使用的计算方法不正确或不适用于实际情况。

为了避免荷载计算不准确的问题,设计人员需要对建筑结构所处的场地环境有着全面的了解,充分了解建筑的使用要求和预期的荷载种类。

在进行荷载计算时,需要使用精确的计算方法,并根据实际情况对计算结果进行审慎的验证和校核。

二、结构设计不合理建筑结构设计的合理性直接影响到建筑的安全性和经济性。

有时候设计人员在进行结构设计时可能会出现不合理的情况,导致建筑结构的抗力不足或者会出现过度设计的问题。

结构设计不合理可能的原因包括:1. 对结构所受荷载和外部环境的分析不够充分;2. 结构设计的材料选取不合理;3. 结构设计的构造形式不合理。

为了避免结构设计不合理的问题,设计人员需要对结构所受荷载和外部环境进行充分的分析,并根据分析结果进行合理的结构设计。

在进行结构设计时,需要选择合适的材料和构造形式,确保结构的安全性和经济性。

三、施工工艺不合理建筑结构的施工工艺直接影响到结构的质量和稳定性。

有时候在实际的施工过程中,可能会出现工艺不合理的情况,导致建筑结构的质量无法得到保障。

施工工艺不合理可能的原因包括:1. 对施工工艺的规定和要求不够严格;2. 施工人员的技术水平不足;3. 施工现场的环境和条件不佳。

建筑结构设计中常见问题分析

建筑结构设计中常见问题分析

建筑结构设计中常见问题分析建筑结构设计是建筑工程中的重要环节,其运用力学原理设计建筑结构,使其符合安全稳定的要求。

在建筑结构设计过程中,常见的问题有以下几个方面。

一、结构计算结构计算是建筑结构设计过程中的关键步骤,它需要设计师掌握静力学、动力学等课程知识,并对材料力学性质有一定认识。

在结构计算中,常见问题有:1. 杆件受力方向不符:对于复杂结构,杆件之间的受力方向往往不是平行或垂直,正确计算杆件受力方向是保证结构稳定的前提。

2. 约束受力计算错误:建筑结构中往往存在多个约束点,如支座等,若约束点受力计算错误,会影响整个结构的稳定性。

3. 材料力学性质误差:不同材料的力学性质存在差异,如弹性模量、抗拉区面积等,若计算中将其误认,会导致结构不稳定或强度不够。

二、节点设计建筑结构中的节点是构件之间的连接部分,其设计极为重要。

需要注意以下几个方面:1. 节点初选方式不当:节点的选用应符合构件受力形式,初选方式错误往往会导致节点承受过大压力而失稳。

2. 材料及柱间距误差:节点设计中若存在材料或柱间距之类的误差,会导致节点悬挂或变形,进而导致结构不稳定或强度不够。

3. 节点过于复杂:节点越复杂,其制造难度、成本也会随之增加,为保证设计质量和建筑效益,应尽量简化节点设计。

三、材料选用材料的选用为保证建筑工程安全、稳定起着决定性作用,选择的材料应符合以下要求:1. 强度和刚度:材料应具有足够的强度和刚度,以承受建筑工程所受的荷载。

2. 耐久性:建筑工程的使用年限往往长达数十年,需要材料具有足够的耐久性保证其使用寿命。

3. 稳定性:材料稳定性是保证结构安全稳定的基础,应避免选用易受腐蚀、老化等影响材料稳定性的材料。

总而言之,建筑结构设计中的问题是多方面的,设计人员需要思考多方面的问题,如计算、选择材料和设计节点等,保证建筑工程的安全稳定。

建筑结构设计中常见问题分析

建筑结构设计中常见问题分析

建筑结构设计中常见问题分析建筑结构设计是建筑工程中至关重要的一环,它直接关乎到建筑物的整体安全性和稳定性。

在建筑结构设计中常常会出现一些问题,这些问题可能会导致建筑物的质量问题甚至安全隐患。

及时分析和解决建筑结构设计中常见的问题至关重要。

本文将就建筑结构设计中常见的问题进行分析,希望能为相关专业人士提供一些参考。

一、承重结构设计不合理承重结构是建筑物中最为重要的一部分,承担着建筑物自身重量和外部荷载的作用。

在建筑结构设计中,很容易出现承重结构设计不合理的问题。

常见的问题包括梁柱结构的尺寸计算不当、扭转强度考虑不足、梁端部局部抗弯能力不足等。

这些问题可能导致建筑物在受到荷载作用时出现变形或破坏,严重时甚至发生倒塌事故。

针对这一问题,建筑结构设计师需要充分考虑建筑物的荷载特性和结构形式,合理选取结构材料和断面尺寸,确保承重结构的安全性和稳定性。

需要进行充分的结构计算和分析,对结构设计方案进行全面评估,确保承重结构设计合理可靠。

二、地基基础设计不足地基基础是建筑物的承重支撑部分,它直接影响到建筑物的安全性和稳定性。

在实际建筑结构设计中常常出现地基基础设计不足的问题。

这一问题主要包括地基承载力计算不足、基础形式选择不当、地基处理不到位等。

在地基承载力计算方面,设计师往往忽视了地基土层的承载能力,导致地基设计承载能力不足;在基础形式选择方面,设计师未充分考虑地基土质的特性,可能选择了不适合的基础形式,无法满足建筑物的承载需求;在地基处理方面,设计师未对地基土进行充分的处理或改良,导致地基基础的安全性受到影响。

针对地基基础设计不足的问题,建筑结构设计师需要首先进行充分的地质勘察和地基土层试验分析,了解地基土的承载能力和变形特性。

在基础形式选择上需要充分考虑地基土的特性和建筑物的荷载特性,选择适合的基础形式。

在地基处理上,需要根据实际情况对地基土进行合理的处理或改良,确保地基基础的安全稳定。

三、抗震设计不足抗震设计是建筑结构设计中至关重要的一环,尤其是在地震频繁的地区。

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应用范围:①《抗震规范》第3.4.2和 抗震规范》 3.4.2和
《高规》第4.4.2条规定---该层侧向刚 高规》 4.4.2条规定 该层侧向刚 条规定--度小于上一层的70%, 度小于上一层的70%,或小于其上相 邻三个楼层侧向刚度平均值的80% 邻三个楼层侧向刚度平均值的80% 竖向不规则的判断)。 )。② 高规》 (竖向不规则的判断)。②《高规》 E.0.2条还规定 当转换层设置在3 条还规定: 第E.0.2条还规定:当转换层设置在3 层及3层以上时(高位转换), ),其楼层 层及3层以上时(高位转换),其楼层 侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的 60%。 60%。
《建筑结构荷载规范》表7.3.1,对于封 建筑结构荷载规范》 7.3.1, 闭式房屋和构筑物
起算高度
4.剪力墙连梁的两种输入方式: 4.剪力墙连梁的两种输入方式: 剪力墙连梁的两种输入方式
1)一种为杆元模型,即连梁按照普通梁 一种为杆元模型, 的方式输入,另一种为壳元模型, 的方式输入,另一种为壳元模型,即连 梁以洞口的方式形成。 梁以洞口的方式形成。连梁形成方式的 不同,对结构的整体刚度、周期、 不同,对结构的整体刚度、周期、位移 以及连梁的内力计算都会产生影响。 以及连梁的内力计算都会产生影响。 2)PKPM:连梁跨高比≤2.5时,按洞口输 PKPM:连梁跨高比 2.5时 连梁跨高比≤ 入; 2.5≤连梁跨高比 5.0时 2.5≤连梁跨高比≤5.0时,视具体处理 连梁跨高比≤ 按洞口偏于不安全)。 (按洞口偏于不安全)。 3)《广东省高规补充规定》:连梁跨高 广东省高规补充规定》 ≤2.0,按洞口方式输入(壳单元)。 2.0,按洞口方式输入 壳单元) 按洞口方式输入(
2). 《北京技术细则》5.2.4条认为 北京技术细则》5.2.4条认为 “剪力墙结构的最大层间位移角为 1/2000时 可放松约10%, 1/2000时,可放松约10%,当位移 绝对值更小时,还可继续放松, 绝对值更小时,还可继续放松,但宜 以放松20%为限 为限。 以放松20%为限。” 3).《上海建筑抗震设计规程》3.4.3 上海建筑抗震设计规程》 条的条文解释认为:对于带有较大裙 条的条文解释认为: 房的高层建筑, 房的高层建筑,当裙房高度不大于建 筑总高度的20%、 筑总高度的20%、裙房楼层的最大层 间位移角不大于1/3000时 间位移角不大于1/3000时,位移比限 值可以适当放松。 值可以适当放松。但是具体可以放宽 到多少没有明确。 到多少没有明确。
2.首层楼面宜考虑施工荷载: 2.首层楼面宜考虑施工荷载: 首层楼面宜考虑施工荷载
施工荷载一般10 施工荷载一般10 kN/m2。考虑施工荷载 分项系数可取1.0和板面的恒荷载还未 分项系数可取1.0和板面的恒荷载还未 加载。则建议室内部分活荷载按5.0 加载。则建议室内部分活荷载按5.0 kN/m2计算,室外部分按10 kN/m2 计算,室外部分按10 有覆土例外)。 (有覆土例外)。
3.风荷载体形系数哪些取值1.4: 3.风荷载体形系数哪些取值 风荷载体形系数哪些取值1.4: (特别留意高层建筑风荷载 其主要控制) 其主要控制)
《高层建筑混凝土结构技术规程》第 高层建筑混凝土结构技术规程》 3.2.5条 下列建筑取1.4: 3.2.5条:下列建筑取1.4: 1)V形、Y形、弧形、双十字形、井字 弧形、双十字形、 形平面建筑; 形平面建筑; 2)L形、槽形和高宽比H/B大于4的十 槽形和高宽比H/B大于 大于4 字形平面建筑; 字形平面建筑; 3)高宽比H/B大于4,长宽比L/B不大 高宽比H/B大于 大于4 长宽比L/B不大 1.5的矩形 鼓形平面建筑。 的矩形、 于1.5的矩形、鼓形平面建筑。
1)在“设计信息”里按双偏压计算, 设计信息”里按双偏压计算, 这种方法计算出来的值多解, 这种方法计算出来的值多解,而且计 算结果较大; 算结果较大; 2)先按单偏压计算,然后再按柱双偏 先按单偏压计算,然后再按柱双偏 压验算。 压验算。这种方法得出的计算值是唯 一的,而且结果也较正常。( 。(必须定 一的,而且结果也较正常。(必须定 义角柱)。 义角柱)。 3)异形柱必须双偏计算。 3)异形柱必须双偏计算 异形柱必须双偏计算。
3):剪弯刚度:实际上就是单位力作 用下的层间位移角, 用下的层间位移角,其刚度比也就是 层间位移角之比。 层间位移角之比。它能同时考虑剪切 变形和弯曲变形的影响, 变形和弯曲变形的影响,但没有考虑 上下层对本层的约束。 上下层对本层的约束。
应用范围:①《高规》附录E.0.2条规 高规》附录E.0.2条规
4)弹性膜 假定:采用平面应力膜单元真 假定: 实地反映楼板的平面内刚度, 实地反映楼板的平面内刚度,同时忽 略了平面外刚度, 略了平面外刚度,即假定楼板平面外 刚度为零。 刚度为零。 适用范围: 适用范围:比如空旷的工业厂房和体 育场馆、楼板局部大开洞结构、 育场馆、楼板局部大开洞结构、楼板 平面狭长和有较大凹槽以及平面弱连 接结构、 接结构、框支梁转换结构中的转换层 楼板(转换梁不仅会产生弯、 楼板(转换梁不仅会产生弯、剪、扭 还有轴力,必须整层定义弹性膜)、 还有轴力,必须整层定义弹性膜)、 斜梁和坡屋面结构(轴力); );多塔联 斜梁和坡屋面结构(轴力);多塔联 体结构中的弱连接板等结构。。。。。 体结构中的弱连接板等结构。。。。。
结构计算常见问题分析
主讲人: 主讲人:潘海蓉
1.外墙荷载输入: 1.外墙荷载输入: 外墙荷载输入
重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术 重庆市建设领域限制、 通告(第四号) 20条 明确《 通告(第四号)第20条:明确《膨胀 聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JG149-2003等标准中规定外保温系统 JG149-2003等标准中规定外保温系统 中锚栓有效锚固深度不小于25mm。 中锚栓有效锚固深度不小于25mm。因 此要求空心砖和空心砌块的外壁厚 ≥25mm,而现行的空心砖容重 25mm, 8kN/m3壁厚只有1cm;外壁厚 壁厚只有1cm; ≥25mm的空心砖容重11kN/m3。 25mm的空心砖容重 的空心砖容重11kN/m
定:底部大空间大于一层时,其转换 底部大空间大于一层时, 层上部与下部结构等效侧向刚度比γe 层上部与下部结构等效侧向刚度比γe 可采用图E 可采用图E所示的计算模型 (γe=(∆1H2)×(∆2H1))。γe γe=(∆1H2) ∆2H1))。 ))。γe 宜接近1 非抗震设计时γe不应大于 不应大于2 宜接近1,非抗震设计时γe不应大于2, 抗震设计时γe不应大于 不应大于1.3。 抗震设计时γe不应大于1.3。
8.四种楼板假定和适用范围(必须 8.四种楼板假定和适用范围 四种楼板假定和适用范围( 特殊构件定义,默认为刚性楼板) 特殊构件定义,默认为刚性楼板)
1)刚 性板 假 定:假定楼板平面内无限 平面外刚度为零。 刚,平面外刚度为零。 适用范围:楼板形状比较规则的结构, 适用范围:楼板形状比较规则的结构, 用于计算周期比 位移比,刚度比等 周期比, 用于计算周期比,位移比,刚度比等 计算参数。 计算参数。
应用范围:①《高规》附录E.0.1条规 高规》附录E.0.1条规
定:底部大空间为1层时,可近似采用 底部大空间为1层时, 转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ 转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ 表示转换层上、下层结构刚度的变化, 表示转换层上、下层结构刚度的变化, γ宜接近1,非抗震设计时γ不应大于3, 宜接近1 非抗震设计时γ不应大于3 抗震设计时γ不应大于2 抗震设计时γ不应大于2。②《抗震规 6.1.14条规定的嵌固地下室的 范》第6.1.14条规定的嵌固地下室的 判别: 判别:地下室结构的侧向刚度与上部 结构的侧向刚度之比不宜小于2 结构的侧向刚度之比不宜小于2。
µ为在刚性楼板假定,考虑地震偶然偏心的影 为在刚性楼板假定, 响下楼层最大位移与平均位移之比 θ为不考虑偶然偏心的位移角
7.框架柱的单、双偏压计算: 框架柱的单、双偏压计算:
从理论上讲,所有的框架柱都是双偏压。 从理论上讲,所有的框架柱都是双偏压。 但规范并没有要求所有的框架柱都按 双偏压计算。 双偏压计算。《高层建筑混凝土结构 技术规程》 6.2.4条规定, 技术规程》第6.2.4条规定,角柱应按 条规定 双向受力构件进行正截面承载力设计。 双向受力构件进行正截面承载力设计。 计算采用办法: 计算采用办法:
体育场看台剖面
9.关于三种刚度比性质的探讨(三 9.关于三种刚度比性质的探讨 关于三种刚度比性质的探讨( 种刚度的性质完全不同) 种刚度的性质完全不同)
1):地震剪力与地震层间位移比 (计算公式:Ki=Vi/∆ui):是一种与外 计算公式:Ki=Vi/∆ui): 力有关的计算方法。规范中规定的∆ui 力有关的计算方法。规范中规定的∆ui 不仅包括了地震力产生的位移, 不仅包括了地震力产生的位移,还包 括了用于该楼层的倾覆力矩产生的位 移,和下一层的楼层转动而引起的本层 刚体转动位移。 刚体转动位移。
2)弹性板3假定 :楼板平面内刚度无限 弹性板3 平面外刚度为有限刚。 大,平面外刚度为有限刚。 程序采用中厚板弯曲单元来计算楼板 平面外刚度。 平面外刚度。 适用范围:厚板转换层结构和板厚比 适用范围:厚板转换层结构和板厚比 较大的板柱体系或板柱-抗震墙体系。 较大的板柱体系或板柱-抗震墙体系。
5.连梁刚度折减系数:(程序默 5.连梁刚度折减系数:(程序默 连梁刚度折减系数:( 0.7) 认0.7)
1 ) 风荷载为主要控制 , 折减系数不宜小 风荷载为主要控制, 于0.8。 2 ) 地震为主要控制 , 折减系数不宜小于 地震为主要控制, 0.5。
6.双向地震作用计算: 6.双向地震作用计算: 双向地震作用计算
1 ) 根据高规 3.3.2 第 2 条质量与刚度分 根据高规3 布明显不对称、 不均匀的结构, 布明显不对称 、 不均匀的结构 , 应计 算双向地震作用下的扭转影响。 算双向地震作用下的扭转影响 。 对于 这个明显不对称、 这个明显不对称 、 不均匀高规并没有 给出明确的量化。 给出明确的量化。
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